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多微源组网的直流微电网运行控制研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第7-12页
    1.1 研究背景与意义第7-8页
    1.2 国内外发展趋势第8-9页
        1.2.1 国外发展趋势第8页
        1.2.2 国内发展趋势第8-9页
    1.3 直流微电网的运行控制研究现状第9页
    1.4 论文主要工作内容第9-12页
第二章 直流微电网微源数学建模及仿真第12-24页
    2.1 光伏电池板第12-16页
        2.1.1 光伏电池的分类第12-13页
        2.1.2 光伏电池的数学模型第13-15页
        2.1.3 光伏电池的Simulink实现及仿真运行第15-16页
    2.2 蓄电池第16-23页
        2.2.1 内阻模型第17-20页
        2.2.2 RC等效模型第20-23页
    2.3 本章小结第23-24页
第三章 分布式电源控制策略及小信号分析第24-37页
    3.1 双向DC/DC变换器主拓扑及工作原理第24-27页
    3.2 双向DC/DC变换器的小信号模型第27-34页
        3.2.1 运行于BUCK模式的小信号模型第27-32页
        3.2.2 运行于BOOST模式的小信号模型第32-34页
    3.3 双向DC/DC变换器的开关管PWM控制第34-36页
        3.3.1 独立PWM控制第35页
        3.3.2 互补PWM控制第35-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第四章 直流微电网并联运行控制第37-45页
    4.1 常见并联控制方式第37-42页
        4.1.1 主从控制第37-39页
        4.1.2 下垂控制第39-42页
    4.2 基于自调节下垂系数的直流微电网多重主从控制策略第42-44页
        4.2.1 自调节下垂系数控制第42-43页
        4.2.2 直流微电网多重主从控制策略第43-44页
    4.3 本章小结第44-45页
第五章 仿真与实验验证第45-67页
    5.1 仿真第45-54页
        5.1.1 单台双向DC/DC变流器仿真第45-50页
        5.1.2 多台双向DC/DC变流器并联仿真第50-54页
    5.2 实验第54-66页
        5.2.1 硬件电路设计第54-58页
        5.2.2 软件设计第58-61页
        5.2.3 实验结果第61-66页
    5.3 本章小结第66-67页
第六章 总结与展望第67-69页
    6.1 全文工作总结第67页
    6.2 后续工作展望第67-69页
参考文献第69-72页
致谢第72-73页
攻读学位期间发表的学术论文第73页

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